空调

阅读:777发布:2020-05-11

专利汇可以提供空调专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且空调 机具备:室内机主体,其形成有空气吸入口和空气吹出口;送 风 机,其将空气从空气吸入口吸入并从空气吹出口吹出; 热交换器 ,其对从空气吸入口吸入的空气进行热交换;排 水 盘,其设置在热交换器的下方,捕集从热交换器生成的排水;以及 抗菌剂 盒,其配置在排水盘上,收纳对排水带来抗菌效果的抗菌剂,抗菌剂盒的底面侧的侧面成为网格,抗菌剂盒的网格间隔的大小为抗菌剂长度的0.25倍以上且0.625倍以下。,下面是空调专利的具体信息内容。

1.一种空调机,其特征在于,具备:
室内机主体,其形成有空气吸入口和空气吹出口;
机,其将空气从所述空气吸入口吸入并从所述空气吹出口吹出;
热交换器,其对从所述空气吸入口吸入的空气进行热交换;
盘,其设置在所述热交换器的下方,捕集从所述热交换器生成的排水;以及抗菌剂盒,其配置在所述排水盘上,收纳对排水带来抗菌效果的抗菌剂,所述抗菌剂盒的底面侧的侧面成为网格,
所述抗菌剂盒的网格间隔的大小为初始的抗菌剂长度的0.25倍以上且0.625倍以下。
2.根据权利要求1所述的空调机,其特征在于,
所述抗菌剂盒的底面成为网格。
3.根据权利要求1或2所述的空调机,其特征在于,
所述抗菌剂盒的所述网格具有至少两种网格间隔,
下侧的网格间隔比上侧的网格间隔小。

说明书全文

空调

技术领域

[0001] 本实用新型涉及抑制在从热交换器生成的排内的杂菌的繁殖的空调机。

背景技术

[0002] 以往的空调机、例如四面盒式空调机具备热交换器和送机,在热交换器的下方设置有接住由热交换器冷凝生成的排水的排水盘。该排水盘所捕集的排水通过排水、排水配管而向空调机的外部排出。
[0003] 空气中的杂菌、霉菌容易进入排水中并繁殖。若杂菌、霉菌繁殖,则在排水盘内生成粘液,有可能成为引起恶臭或排水配管堵塞等排水不良的原因。因此存在如下的空调机:通过具备抗菌剂和收容抗菌剂的抗菌剂容器,并将收容有抗菌剂的抗菌剂容器配置在排水盘内,从而抑制了在排水盘所捕集的排水中杂菌、霉菌繁殖(例如,参照专利文献1)。
[0004] 专利文献1:日本特开2014-137202号公报
[0005] 在专利文献1这样的以往的空调机中,虽然将收容有抗菌剂的抗菌剂容器配置在排水盘内,但存在如下的课题:若抗菌剂浸渍于排水,则会快速溶析,而寿命较短。实用新型内容
[0006] 本实用新型是为了解决以上的课题所做出的,目的在于提供一种即使收纳有抗菌剂的抗菌剂盒配置在排水盘内,也能够延长抗菌剂的寿命的空调机。
[0007] 本实用新型的空调机具备:室内机主体,其形成有空气吸入口和空气吹出口;送风机,其将空气从所述空气吸入口吸入并从所述空气吹出口吹出;热交换器,其对从所述空气吸入口吸入的空气进行热交换;排水盘,其设置在所述热交换器的下方,捕集从所述热交换器生成的排水;以及抗菌剂盒,其配置在所述排水盘上,收纳对排水带来抗菌效果的抗菌剂,所述抗菌剂盒的底面侧的侧面成为网格,所述抗菌剂盒的网格间隔的大小为初始的抗菌剂长度的0.25倍以上且0.625倍以下。
[0008] 优选地,所述抗菌剂盒的底面成为网格。
[0009] 优选地,所述抗菌剂盒的所述网格具有至少两种网格间隔,下侧的网格间隔比上侧的网格间隔小。
[0010] 根据本实用新型的空调机,抗菌剂盒的底面侧的侧面成为网格,抗菌剂盒的网格间隔的大小为抗菌剂长度的0.25倍以上且0.625倍以下。因此,即使将收纳有抗菌剂的抗菌剂盒配置在排水盘内,也能够加快抗菌剂的干燥速度,抑制初始的过度的抗菌剂的流出,因此能够延长抗菌剂的寿命。附图说明
[0011] 图1是示出本实用新型的实施方式的空调机的安装状态的立体图。
[0012] 图2是示出本实用新型的实施方式的空调机的内部结构的示意图。
[0013] 图3是俯视观察本实用新型的实施方式的空调机的排水盘和热交换器的示意图。
[0014] 图4是图3的A-A线的向视剖面示意图。
[0015] 图5是示出本实施方式的空调机的抗菌剂盒的侧面的示意图。
[0016] 图6是示出(网格间隔)/(1年后的抗菌剂长度)与成为0.27[mg/L] 以上的年数的关系的图。

具体实施方式

[0017] 以下,基于附图对本实用新型的实施方式进行说明。另外,本实用新型不被以下说明的实施方式限定。另外,在以下的附图中有时各构成部件的大小的关系与实际情况不同。
[0018] 在此,对本实施方式的空调机的定义进行说明。本实施方式的空调机以嵌入状态或者悬挂状态设置于空调空间的顶棚侧,具备:热交换器,其对室内空气进行热交换;排水盘,其设置在热交换器的下方,捕集热交换器生成的排水;抗菌剂,其用于抑制杂菌和霉菌在排水盘捕集的排水中繁殖;以及抗菌剂容器,其收容抗菌剂。具体而言,为顶棚嵌入型空调机、悬挂型空调机以及壁挂型空调机等。在此,以顶棚嵌入型空调机(四面盒式)为例进行以下说明。但是,顶棚嵌入型空调机(四面盒式)只不过是一个例子,并不限定于此。
[0019] 实施方式.
[0020] 图1是示出本实用新型的实施方式的空调机的安装状态的立体图。图2是示出本实用新型的实施方式的空调机的内部结构的示意图。
[0021] 本实施方式的空调机如图1所示具备室内机主体100,室内机主体100 是通过将壳体1与装饰板3结合而构成的。装饰板3在中央部形成有空气吸入口5,并且以包围该空气吸入口5的方式形成有空气吹出口4。
[0022] 如图2所示,在空气吸入口5设置有格栅10和空气过滤器11,在空气吹出口4设置有调节风向的風向叶片2。
[0023] 在室内机主体1内部的顶面侧的中央部设置有:送风机7和驱动该送风机7的电动机6。另外,在送风机7的吹出侧以包围送风机7的外侧的方式设置有热交换器8。另外,热交换器8配置在空气吸入口5的下游侧且在空气吹出口4的上游侧,从空气吸入口5获取到室内机主体1内部的室内的空气,在通过热交换器8时在热交换器8处进行热交换后,从空气吹出口4向室内吹出。
[0024] 在热交换器8的下方,用于捕集该热交换器8生成的排水的排水盘9 沿着该热交换器8设置。另外,在排水盘9捕集的排水从排水配管(未图示)向空调机1外部排出。
[0025] 图3是俯视观察本实用新型的实施方式的空调机的排水盘9和热交换器8的示意图。图4是图3的A-A线向视剖面示意图。
[0026] 如图3和图4所示,在排水盘9上配置有抗菌剂盒12,该抗菌剂盒 12收纳对排水带来抗菌效果的抗菌剂。因此,抗菌剂盒12的底面浸渍于存积在排水盘9上的排水。另外,抗菌剂盒12的底面和底面侧的侧面成为网格13。
[0027] 图5是示出本实施方式的空调机的抗菌剂盒12的侧面的示意图。
[0028] 接下来,对图5所示的本实施方式的抗菌剂盒12的网格13的网格间隔14进行说明。另外在本实施方式中,抗菌剂盒12的网格13的网格间隔14在纵向和横向上为相同的间隔。
[0029] [抗菌目标]
[0030] 在决定抗菌剂盒12的网格13的网格间隔14时,将排水泵(未图示) 停止的时间、即制冷停止的时间设为从夜晚到早晨的8个小时,并以细菌数和霉菌数在8小时后减2位数作为抗菌目标。
[0031] [能够实现抗菌目标的离子浓度的计算]
[0032] 作为排水模擬水,准备了放入细菌数:1.6×106CFU/mL、霉菌数:4.4×103CFU/mL的水100mL。另外,CFU(Colony Forming Unit:菌落形成单位)为表示菌量的单位且为有能形成菌落的单位数。以使抗菌剂浓度成为0、0.59、1.2[g/L]的方式,向该水分别投入了0、0.59、1.2[g] 的抗菌剂。此时各自的银离子浓度为0、0.12、0.27[mg/L]。另外,银离子为抗菌剂成分。
[0033] 若比较0小时后与8小时后的生存率,则在细菌数上,抗菌剂浓度在 0[g/L]时减0位数,在0.59[g/L]时减1位数,在1.2[g/L]时减5 位数。在霉菌数上,抗菌剂浓度在0[g/L]时减0位数,在0.59[g/L] 时减1位数,在1.2[g/L]时减2位数。因此,实现抗菌目标8小时减2 位数的是银离子浓度为0.27[mg/L]的抗菌剂浓度为1.2[g/L]。以上的结果示于表1。
[0034] 【表1】
[0035]
[0036] 根据以上,如果银离子浓度为0.27[mg/L],则认为能够实现抗菌目标8小时细菌数和霉菌数减2位数。
[0037] [“网格间隔/1年后的抗菌剂长度”与“推定的银离子浓度”的关系][0038] 如图4所示,网格13形成于抗菌剂盒12的底面和底面侧的侧面。
[0039] 这次,准备将抗菌剂盒12的网格13的网格间隔14设为1mm、2mm、 3mm、4mm、5mm这五种,与此相对,分别使用了尺寸为8mm见方的抗菌剂。向上述五种抗菌剂盒12分别放入抗菌剂,进行了1年的制冷制热运转。1年的制冷制热运转后的抗菌剂的尺寸为5mm。
[0040] 图6是示出(网格间隔)/(1年后的抗菌剂长度)与成为0.27[mg/L] 以上的年数的关系的图。
[0041] 排水中的银离子浓度随着使用期间变长而减小。在表2中示出排水盘水中的银离子浓度保持极限浓度0.27[mg/L]以上的期间。另外,将表2 曲线化的图是图6。
[0042] 【表2】
[0043]
[0044] 若将抗菌剂的寿命设定为1年,如果是图6的斜线部,则成为保持设定寿命的范围。即,如表2所示,如果抗菌剂盒12的网格13的网格间隔 14为2mm以上,则能够保持设定寿命。
[0045] 在网格间隔/1年后的抗菌剂长度为0.8以下的情况下,随着其增大而银离子浓度为0.27[mg/L]以上的年数增加。这被认为是因为在网格间隔 /1年后的抗菌剂长度小于0.8的情况下,网格间隔14变得越大,则在网格之间以及网格13与抗菌剂的间隙之间越不容易存积水,排水盘9的水不容易移至抗菌剂,干燥速度加快,抑制了初始的过度的抗菌剂流出,因此延长了抗菌剂的寿命。
[0046] 另外,在网格间隔/1年后的抗菌剂长度大于0.8的情况下,随着其增大而离子浓度为0.27[mg/L]以上的年数减少。这被认为是因为网格间隔 14较大,因而排水容易直接接触到抗菌剂,抗菌剂的初始的流出增大,因此缩短了抗菌剂的寿命。
[0047] 由此,若将抗菌剂的寿命设定设为1年,则通过使网格间隔14为1 年后的抗菌剂长度的0.4倍以上且1.0倍以下、或者使网格间隔14为初始的抗菌剂长度的0.25倍以上且0.625倍以下,从而能够加快抗菌剂的干燥速度,抑制初始的过度的抗菌剂的流出,能够保持1年的寿命。
[0048] 另外,也可以使用抗菌剂盒12的网格13仅形成于抗菌剂盒12的底面侧的侧面的结构。根据该结构,由于容易浸渍于排水且抗菌剂容易溶解的抗菌剂盒12的底面不是网格13,因此能够抑制初始的过度的抗菌剂流出,延长抗菌剂的寿命。
[0049] 另外,能够在抗菌剂盒12设置有大小不同的至少两种网格间隔,并且越接近抗菌剂盒12的底面侧,则设置越小的网格间隔。根据该结构,越接近抗菌剂容易溶解的底面侧,越减小网格间隔,防止因溶解而变小的抗菌剂的脱落,由此能够延长抗菌剂的寿命。但是网格间隔14优选为1 年后的抗菌剂长度的0.4倍以上。
[0050] 以上,本实施方式的空调机具备:室内机主体100,其形成有空气吸入口5和空气吹出口4;送风机7,其从空气吸入口5吸入空气,并从空气吹出口4吹出;热交换器8,其对从空气吸入口5吸入的空气进行热交换;排水盘9,其设置于热交换器8的下方,捕集热交换器8生成的排水;以及抗菌剂盒12,其配置在排水盘9上,收纳对排水带来抗菌效果的抗菌剂,抗菌剂盒12的底面侧的侧面成为网格13,抗菌剂盒12的网格间隔14的大小为抗菌剂长度的0.25倍以上且0.625倍以下。
[0051] 根据本实施方式的空调机,抗菌剂盒12的底面侧的侧面成为网格13,抗菌剂盒12的网格间隔14的大小为抗菌剂长度的0.25倍以上且0.625倍以下。因此,即使收纳有抗菌剂的抗菌剂盒12配置在排水盘9内,也能够加快抗菌剂的干燥速度,抑制初始的过度的抗菌剂的流出,因此能够延长抗菌剂的寿命。
[0052] 另外,本实施方式的空调机的抗菌剂盒12的网格13至少具有两种网格间隔,且下侧的网格间隔比上侧的网格间隔小。根据本实施方式的空调机,越接近抗菌剂容易溶解底面侧则使网格间隔14越小,防止因溶解而变小的抗菌剂的脱落,由此能够延长抗菌剂的寿命。
[0053] 附图标记说明:1...壳体;2...風向叶片;3...装饰板;4...空气吹出口;5... 空气吸入口;6...电动机;7...送风机;8...热交换器;9...排水盘;10...格栅;11... 空气过滤器;12...抗菌剂盒;13...网格;14...网格间隔;100...室内机主体。
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